斜心墙土石坝设计-王岳震(4)
2.5 建筑材料
2.5.1 料场的位置与储量资料
各料场的位置与储量见坝区地形图。由于河谷内地地形平坦,采运尚方便。
2.5.2 物理力学性质概述
(1)土料:(见表2-9,表2-12)
(2)石料:坚硬玄武岩可作为堆石坝石料,储量较丰富,在坝址附近有石料场一处,覆盖层浅,开采条件较好。
水利水电工程专业毕业设计
表2-9
15
表2-10 砂砾石的颗粒级配
厘
注:各砂砾石料场渗透系数k值为2.0×10-2米/秒左右。最大孔隙率0.44,最小孔隙率0.27。
表2-12 各料场天然休止角
2.6 经济资料
2.6.1 库区经济
流域内都为农业人口,多种植稻米、苞谷等。库区内尚未发现有价值可开采的矿产。淹没情况如下表。
表2-13 各高程淹没情况
2.6.2 交通运输
坝址下游120公里处有铁路干线通过,已建成公路离坝址仅20公里,因此交通尚称方便。
2.7 枢纽任务
本工程同时兼有防洪、发电、灌溉、渔业等综合作用。
2.8枢纽特征
枢纽的特征尺寸与主要设备特性如下。
2.8.1 发电
装机24 MW,多年平均发电量1.05亿度。
本电站装3台8MW机组。正常蓄水位为2822.5米,汛限水位为2822.5米,死水位为2796.0米,3台机组满发时的流量为44.1秒立米,尾水位为2752.2米。
厂房型式为引水式,厂房平面尺寸为32×13米×米,发电机高程为2760米,尾水管底高程为2748米,厂房顶高程为2772米。副厂房平面尺寸为32×6米×米。安装场平面尺寸为8×13米×米。开关站尺寸为30×20米×米。
2.8.2 灌溉
增加保灌面积1.5万亩。
2.8.3 防洪
可减轻洪水对水库下游的威胁,过100年一遇和200年一遇洪水时,经水库调洪后,洪峰流量由原来1680秒立米和2320秒立米分别削减为769秒立米和861秒立米。要求设计洪水时最大下泄流量限制为900秒立米, 校核洪水位不超过正常蓄水位3.5米。
2.8.4 渔业
正常蓄水位时,水库面积为15平方公里,为发展养殖业创造了有利条件。
2.8.5 过木
根据林业部门提供的要求,确定木材过坝量,木材最大材,大头直径
2.8.6 其它
引水隧洞进口底高程为 2789.00 米,出口底高程为 2752.30 米;引水隧洞直径为 4 米,压力钢管直径 2.6 米,调压井直径为 12.0 米;放空洞直径为 2.5 米。可放空水库至水位 2770.00 米。
第三章 洪水调节计算部分
3.1工程等别及建筑物级别的判定
本工程正常蓄水位为2822.4m,对应水库库容为407.38×106 m3,装机24MW。 根据SDJ12—78《水利水电工程等级划分及设计标准(山区、丘陵部分)》,由水库总库容指标(估计校核情况下库容不会超过10亿m3)定为大(2)型;由防洪效益,灌溉面积,装机容量等指标定为小(1)型;根据“各指标分属不同标准时,采用其中最高级别来控制”的原则,最终由水库库容确定该工程规模为大(2)型。所以判别出枢纽的主要建筑物级别为2级,次要建筑物为3级,临时建筑物为4级。
3.2 洪水调节计算原理
3.2.1 确定洪水标准
永久建筑物洪水标准可以根据建筑物级别查得:正常运用(设计工况)洪水重现期100年;非常运用(校核工况)洪水重现期2000年。设计洪峰流量Q设 = 1680m3/s(P=1%),校核洪峰流量Q校 = 2320 m3/s(P=0.05%)。
3.2.2 泄洪方式与水库运用方案的确定
本挡水建筑物初定为土石坝,需另设泄水建筑物,使土石坝在泄洪时遭受洪水流动的影响较小。现对各种河岸泄水建筑物作如下讨论。
(1)正槽溢洪道
是以宽顶堰或各种实用堰为溢流控制的河岸溢洪道。该种溢洪道泄流能力大,水流条件平顺,结构简单可靠。
(2)侧槽溢洪道
用于山高坡陡的河岸。该种溢洪道水流条件复杂,必须经水工模型试验验证。 以上两种溢洪道为表孔泄洪,超泄能力大,溢流堰下游接开敞式溢洪道或明流隧洞。
(3)井式溢洪道
洪水经环形溢流堰进入直井,水流在直井内有明流转为有压流,再经隧洞泄往下游。其泄流能力与溢流堰、过渡段、隧洞段三者泄流能力相关,水力学条件复杂。超泄能力小,水流不稳定,易发生旋涡。
此外,由于坝址处较窄,山坡陡峭,山脊高,且两岸山坡没有可资利用的天然垭口 ,如采用明挖溢洪道,则开挖量大,造价较高。
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